Elektriskā apkures caurules vītnes temperatūras sensors
Atstāj ziņu
Elektriskā apkures caurules vītnes temperatūras sensors
1: Temperatūras sensora process un izejvielas
2: laba stabilitāte un ilgs kalpošanas laiks.
3: Masveida ražošana tiek izmantota elektriskās apkures iekārtām dažādos reģionos ar nobriedušu tehnisko pieredzi.
4: plašs temperatūras diapazons: piemērojams -270 grādi ~1650 grādi
6: Piemērots dažādām vidēm: var labi izmantot augstspiediena, pretkorozijas, augstas temperatūras, skābju bāzes procesus un citas vides.
7: pielāgots pakalpojums: pielāgojiet ar temperatūras sensoru saistīto produktu struktūru atbilstoši lietotāju faktiskajai situācijai, cenšoties padarīt to lietošanu piemērotāku.
8: Ir dažādi veidi, no kuriem izvēlēties, tostarp elastīgi, sprādziendroši, ūdensizturīgi, augstspiediena un citi.
Siltuma pārneses eļļas apkures sistēma ir ierīce, kas izmanto siltumnesēju kā siltumnesēju, lai netieši sildītu. Tas tieši ievieto elektrisko sildītāju nesējā (siltuma pārneses eļļā) tiešai sildīšanai, un izmanto augstas temperatūras eļļas sūkni šķidrās fāzes cirkulācijai, lai transportētu uzkarsēto siltumnesēju uz apkures iekārtu. Pēc tam apkures iekārtas eļļas izvads atgriežas elektriskajā apkures sistēmā apkurei, veidojot pilnīgu cirkulācijas apkures sistēmu.
Lai nodrošinātu termoeļļas krāsns sistēmas ilgstošu efektīvu un stabilu darbību, visi serdes sildelementi ir izgatavoti no bezšuvju nerūsējošā tērauda caurulēm. Aprīkots ar jaudas regulēšanas vadības skapi dinamiskam dizainam, augstas precizitātes temperatūras kontrolei un ekspluatācijas izmaksu samazināšanai.
Termiskos eļļas sildītājus plaši izmanto tādās nozarēs kā nafta, ķīmija, elektronika, tekstilizstrādājumi, apdruka un krāsošana, pārtika, plastmasa, plēves utt. Tās ir jaunas, drošas, efektīvas, enerģiju taupošas un tīras elektriskās apkures iekārtas.
Siltummainis ir ierīce, kas siltuma vadīšanas ceļā pārnes siltumu no viena objekta uz otru. Tomēr konkrētais darbības princips un lietošanas metodes atšķiras atkarībā no siltummaiņa veida. Šķidruma relatīvajam plūsmas virzienam siltummainī parasti ir divi veidi: plūsma uz priekšu un atpakaļgaita. Plūsmā uz priekšu temperatūras starpība starp diviem šķidrumiem ārpus ieplūdes ir maksimālā un pakāpeniski samazinās gar siltuma pārneses virsmu. Apgrieztā plūsmā temperatūras starpības sadalījums starp diviem šķidrumiem gar siltuma pārneses virsmu ir samērā vienmērīgs. Ja aukstā un karstā šķidruma ieplūdes un izplūdes temperatūra ir nemainīga un abiem šķidrumiem nav fāzes pārejas, pretstrāvas plūsmas vidējā temperatūras starpība ir maksimālā un pakārtotā plūsma ir minimālā. Tādos pašos siltuma pārneses apstākļos, izmantojot reverso plūsmu, var palielināt vidējo temperatūras starpību un samazināt siltummaiņa siltuma pārneses laukumu. Ja siltuma pārneses laukums paliek nemainīgs, apgrieztā plūsma var samazināt apkures vai dzesēšanas šķidruma patēriņu. Pirmais var ietaupīt aprīkojuma izmaksas, bet otrais var ietaupīt ekspluatācijas izmaksas. Tāpēc projektēšanā vai ražošanā pēc iespējas vairāk jāizmanto reversās plūsmas siltuma pārnese.
www.superbheater.com







